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LED 화환. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

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제안 된 LED 화환은 매우 간단하며 (그림 1, a에 다이어그램이 표시됨) 작은 탁상용 인공 크리스마스 트리 또는 물이 담긴 꽃병에 놓인 전나무 가지에 설치하도록 고안되었습니다. 화환의 특징은 제조 기술에 있습니다. 상대적으로 긴 리드에 납땜된 와이어를 연결하여 생성되는 인장력의 영향으로 LED가 기계적 파손될 위험을 줄이기 위해 이 화환에서는 리드가 설치 전에 3mm로 단축됩니다. 그리고 크리스탈과 너무 가까운 거리에서 납땜할 때 LED가 손상되는 것을 방지하려면 낮은 융점(96)으로 납땜하십시오. оC) - 주석과 납(각각 25%) 외에 비스무트(나머지)도 함유한 로즈 합금.

LED 화환
쌀. 1. LED 화환의 계획

날카로운 모서리가 형성되지 않도록 화환의 LED 리드를 펜치가 아닌 가위로 자르는 것이 좋습니다. 납땜 후 0,1 겹의 매니큐어 바니시로 안전한 전기 절연에 충분합니다. LED를 서로 연결하고 전원 플러그에 연결하려면 단면적(구리)이 0,12mm 또는 XNUMXmm인 MGTF 와이어를 사용하십시오.2 불소수지 단열재(가열 시 단열재가 변형되지 않기 때문에 선호됨) LED에 납땜된 와이어의 끝은 일반 주석-납 납땜으로 사전 주석 처리되어 있습니다. 이는 로즈 합금을 사용하여 LED에 납땜할 때 와이어의 꼬인 끝이 풀리지 않고 날카로운 돌출부를 형성하지 않고(바니시로 잘 절연하기 어려울 수 있음) 둥글게 유지되도록 하기 위해 필요합니다.

와이어를 주석 도금할 때 로진(로즈 합금으로 납땜할 때 녹지 않음)이 아닌 염화아연 용액, 즉 아연과 염산의 화학 반응 산물인 소위 납땜 산을 사용하는 것이 좋습니다. 산. 와이어 코어를 구성하는 와이어는 주석 도금 전에 꼬아야 하며, 꼬임이 둥글게 유지되도록 주석 도금 중에 누르지 마십시오.

와이어를 납땜하기 전에 LED의 잘린 리드를 날카로운 면도칼로 모든 면에서 철저하게 청소한 다음 로즈 합금과 납땜 산으로 주석 처리해야 합니다. 그렇지 않으면 납땜이 약해지고 나중에 와이어가 벗겨질 수 있습니다. 설치가 완료되면 절연체가 없는 모든 납땜 지점과 전선 및 LED 리드의 인접 영역을 최소한 XNUMX겹의 매니큐어 바니시로 덮어야 합니다.

저자의 화환에서 LED는 외부 LED에서 전원 플러그까지 약 150mm 길이(약 1,7m)의 와이어 조각으로 서로 연결되어 있으며 와이어의 플러그에서 약 150mm 떨어진 곳에 65x40x20mm 크기의 플라스틱 상자에는 VD1 ​​다이오드와 저항기 R1(MLT-2)이 있습니다. 와이어를 고정하기 위해 벽 중 하나에 M3 나사용 구멍 두 개를 뚫었습니다. 상자 내부에서 다이오드와 저항기가 포함 된 간격에 와이어의 각 끝을 나사 주위로 한 바퀴 돌린 후 와이어가 상자 벽과 판지 와셔 사이에 단단히 고정됩니다. 그 중 나사에 금속 와셔가 있고 너트가 조여져 있습니다. 다이오드와 저항기는 전선에 매달려 있으며 절연 튜브와 바니시를 사용하여 나사와 너트로부터 안정적으로 절연됩니다. D226 대신 순방향 전류가 50mA 이상, 역방향 전압이 400V 이상인 실리콘 다이오드를 사용할 수 있습니다(예: KD209A-KD209V, 1N4004-1N4007 등).

저융점 솔더로 작업하려면 기존의 30-전력 조절기를 통해 네트워크에 연결된 와트 전기 납땜 인두. 이 장치(다이어그램은 그림 2에 표시됨)는 Ivanov B. "시작할 곳. 납땜 인두를 위한 스탠드"(Radio, 1997, No. 9, p. 33)의 기사에 설명된 조정기를 기반으로 합니다. 원본과 달리 더 강력한 사이리스터 VS1을 사용하고 전력 제어 제한을 위한 스위치(SA1)가 도입되었으며 다이오드 VD1(사이리스터의 제어 전극을 역전압으로부터 보호하기 위해) 및 LED HL1이 추가되어 연결을 알립니다. 작은 (0,4W 이상) 전력을 소비하는 부하 장치에 LC 필터 L1C1이 도입되어 사이리스터가 꺼질 때 발생하는 간섭이 전기 네트워크에 들어가는 것을 방지합니다.

LED 화환
쌀. 2. 장치의 다이어그램

장치는 60x65mm 크기의 유리 섬유 보드에 장착되고 100x70x40mm 크기의 플라스틱 케이스에 배치됩니다. 사이리스터 KU202N (VS1) - KU202M, 다이오드 D229B (VD1, VD2) - D226, D237B 교체 가능. 스위치 SA1 - 토글 스위치 TV-1. 가변 저항 R3 - SP-1, 커패시터 C2 - 산화물 K50-12, C1 - 정격 전압이 750V인 MBM 또는 최소 250V의 교류 전압에서 작동하도록 설계된 수입 필름. 초크 L1에는 150회전 권선이 포함되어 있습니다. 직경 0,2...0,3mm의 모든 유형의 와이어, 직경 400mm, 길이 700mm의 페라이트(8NN, 38NM) 코어 자기 코어에 XNUMX개 층으로 감겨 있음, 층간 절연 - 폴리염화비닐 전기 줄자.

가변 저항 R3의 제어 손잡이에는 눈금에 따른 위치를 나타내는 방사형 표시가 있습니다. 후자는 장치 본체에 위치하며 약 50mm 피치의 1개 스트로크로 구성됩니다. 다섯 번째 획마다 늘어나고 0분의 10마다 디지털화됩니다(20, 30, 40, 50, 100 및 10의 기존 전력 단위에 해당). 이 기존 스케일은 방향 지정용으로만 사용됩니다(납땜 인두의 다양한 온도에 해당하는 핸들 위치를 기록하고 기억할 수 있음 - 로즈 합금, 기타 납땜 등과 함께 작업). "50%" 스위치 위치에서는 스케일을 이전 간격의 스케일의 연속으로 인식하는 것이 편리합니다. 예를 들어 손잡이를 10 표시로 설정하는 것은 60 + 20 = 50과 같고 20 표시로 설정하는 것은 70 + XNUMX = XNUMX 등과 같습니다.

전력 조절기는 납땜 인두를 사용하여 막대 형태의 폴리머 핫멜트 접착제로 작업할 때도 유용할 수 있습니다(조절기가 없으면 핫멜트 접착제가 납땜 인두 팁에서 타버립니다).

열전대로 납땜 인두 팁의 온도를 측정하여 조절기를 설정할 수 있습니다(로즈 합금, 기타 납땜으로 납땜할 때 또는 핫멜트 접착제로 작업할 때 가변 저항 R3 손잡이를 설정할 눈금 표시를 알아내기 위해). DT838 디지털 멀티미터 키트에서. 로즈 합금으로 납땜하기 위해 벗겨진 팁 근처 팁의 표면 온도는 8~150°C 이내(네트워크를 켠 후 160분)여야 합니다. оC(약 17,5분할). 온도를 측정할 수 있는 것이 없으면 로즈 합금이 녹기 시작할 때 눈금 표시를 결정한 후 여기에 XNUMX~XNUMX개의 분할을 더 추가합니다(땜납이 뭉치지 않고 충분히 액체가 되도록). 로즈 합금 작업에 해당하는 핸들 위치.

저자: E. 판코프

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